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2019年上海市金山区高考物理一模试卷一、选择題(共40分,1-8每小题3分,912每小题3分每小题只有一个正确选项)1(3分)下列属于影响点电荷之间相互作用力大小的因素的是()A质量B距离C温度D运动状态2(3分)小李坐汽车上午8时从枫泾出发,9时到达金山万达,两地的直线距离为33.8km,导航显示汽车实际行驶了43.2km,则此过程中汽车的平均速度大小为()A4.8km/hB33.8km/hC43.2km/hD77km/h3(3分)一块小石子投入河水中激起一列水波,遇到障碍物后能发生明显衍射现象,障碍物是()A静止在河面的渔船B静止在河面的货船C竖立在河中的竹竿D竖立在河中的桥墩4(3分)升降机中的弹簧秤下端挂有一个物体,若弹簧秤的读数小于物体的重力,则升降机可能的运动情况是()A向上匀速运动B向下速运动C向上加速运动D向下加速运动5(3分)某移动电源的电池容量为10000mAh(毫安时),即电池容量为()A36000CB36000WC36000JD36000V6(3分)汽车在阻力一定的平直路面上以额定功率加速行驶。若牵引力为F,加速度为a,则()AF增大,a增大BF增大,a减小CF减小,a增大DF减小,a减小7(3分)行星绕着质量为M的恒星做匀速圆周运动。若已知行星的轨道半径是r,万有引力常量是G,则可求得()A行星所受的向心力B行星运动的向心加速度C恒星的密度D恒星表面的重力加速度8(3分)一架水平向右匀速运动的直升机下方固定一根质量分布均匀的电缆。若不计空气阻力,则电缆的形状最接近于()ABCD9(4分)从地面竖直向上抛出一只小球,小球运动一段时间后落回地面。忽略空气阻力,该过程中小球的动能Ek与离地高度h的关系图象是()ABCD10(4分)单摆摆长为0.9m,摆球置于左端最大位移处,t0时刻起由静止释放。取g10m/s2,则t2s时摆球正在()A向右加速运动B向右减速运动C向左加速运动D向左减速运动11(4分)在x轴上电场强度E随位置变化如图所示,E0表示电场方向与x轴正向一致。一正电荷由x1出发,沿x轴正向运动到x2的过程中,电势能()A先增大后减小B先减小后增大C始终增大D始终减小12(4分)如图,固定于O点的细线下端系一小球,不计空气阻力,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点往B点运动,此过程中小球()A所受合力为零B所受水平拉力还渐变小C机械能守恒D克服重力做功的功率还渐变大二、填空題(共20分,每空格2分)13(4分)温度的国际单位是 。气体的温度越高,气体 (选填“每个分子的速率或“分子的平均速率”)就越大。14(4分)正在沿平直轨道匀加速行驶的长为L的列车,通过长度为L的桥。车头驶上桥时的速度为v1,车头经过桥尾时的速度为v2,则列车的加速度为 ,列车过完桥时的速度为 。15(4分)如图所示电路,电源电动势为3V,内阻为1,滑动变阻器总电阻为5,闭合电键,滑片在最左端a处时,电源的总功率为 W;在滑片从a移到b的过程中,变阻器消耗的最大功率为 W。16(4分)甲、乙两列横波在同一介质中分别从波源M、N两点沿x轴相向传播,波速均为2m/s,振幅均为1cm,某时刻的图象如图所示。甲乙两波的周期之比为 ;再经过3s,平衡位置在x3m处的质点位移为 cm。17(4分)如图,粗细相同的玻璃管A和B由一橡皮管连接,A管内封闭了长为l0cm的空气柱,B管开口且足够长,初始时两管水银面等高,外界大气压为75cmHg固定A管,将B管沿竖直方向缓慢下移一段距离,使A管内的水银液面下降2cm,此时A管内气体压强为 cmHg;然后保持B管不动,并在B管内缓慢注入水银,注入 cm水银后,A管内气柱长度恢复为10cm。三、综合题(共40分)18(10分)“用DIS测定电源的电动势和内阻”的实验电路如图(a)所示,其中R为定值电阻,R为滑动变阻器。(1)器材A是 传感器;(2)测得电源的路端电压U与电流I的关系图线如图(b)所示,则电源电动势E V,内阻r 。(3)某同学用电流传感器和电阻箱与电源组成如图(c)所示的电路,改变电阻箱的阻值R,得到不同的电流I,由实验数据做出R图线,若该图线的斜率为k,则电源电动势为 ;该同学没有采用测两组数据、解方程组求电动势和内阻的方法,原因是 。19(14分)如图,竖直平面内粗糙直杆与半径为R2.5m的光滑圆弧轨道平滑连接,直径略大于杆截面直径的小环质量为m2kg。与竖直方向成37的恒力F作用在小环上,使它从A点由静止开始沿杆向上运动,当小环运动到半圆弧轨道左端B点时撤去F,小环沿圆轨道上滑到最高点C处时与轨道无弹力作用。AB间的距离为5m,小环与直杆间的动摩擦因数为0.5(sin370.6,cos370.8,g10m/s2)求:(1)小环在C处时的速度大小;(2)小环在B处时的速度大小;(3)恒力F的大小。20(16分)光滑绝缘的水平面附近存在一个水平方向的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,其电势随x轴的关系如图所示,图中虚线为图线在x0.15m处的切线。质量为m1104kg、带电量为q+1.61010C的小物体处于x0.15m处由静止释放后开始运动。小物体运动过程中能量守恒,取g10m/s2。(1)分析判断小物体的运动方向;(2)已知图线上任意一点切线斜率的大小即为该点处的电场强度大小,求小物体开始运动时的加速度大小;(3)求小物体运动0.05m时的速度大小;(4)若水平面粗糙,且小滑块与水平面间的动摩擦因数0.2,试分析说明小物体的运动情况。2019年上海市金山区高考物理一模试卷参考答案与试题解析一、选择題(共40分,1-8每小题3分,912每小题3分每小题只有一个正确选项)1(3分)下列属于影响点电荷之间相互作用力大小的因素的是()A质量B距离C温度D运动状态【考点】A4:库仑定律菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;532:电场力与电势的性质专题【分析】本题比较简单,直接根据库仑定律分析即可。【解答】解:关键库仑定律:Fk,可知两个点电荷之间的作用力的大小与两个点电荷电荷量的乘积、电荷之间的距离有关,与点电荷的质量、温度以及运动状态都无关。故ACD错误,B正确故选:B。【点评】本题考查库仑定律的直接应用,对于库伦定律公式要注意公式的适用条件以及公式中各个物理量的含义。2(3分)小李坐汽车上午8时从枫泾出发,9时到达金山万达,两地的直线距离为33.8km,导航显示汽车实际行驶了43.2km,则此过程中汽车的平均速度大小为()A4.8km/hB33.8km/hC43.2km/hD77km/h【考点】19:平均速度菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;511:直线运动规律专题【分析】明确平均速度等于位移与时间的比值,根据题意确定位移和时间即可求出平均速度大小。【解答】解:小李的位移为33.8km,用时t1h,故平均速度为:v33.8km/h,故B正确,ACD错误。故选:B。【点评】本题考查对平均速度的理解,要注意区分平均速度为位移与时间的比值,而平均速率为路程与时间的比值。3(3分)一块小石子投入河水中激起一列水波,遇到障碍物后能发生明显衍射现象,障碍物是()A静止在河面的渔船B静止在河面的货船C竖立在河中的竹竿D竖立在河中的桥墩【考点】F7:波的干涉和衍射现象菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;54H:光的衍射、偏振和电磁本性专题【分析】根据发生明显的衍射现象的条件是障碍物的尺寸与波长相差不大或者比波长小,从而即可求解。【解答】解:河水中激起一列水波,遇到障碍物后能发生明显衍射现象,依据发生明显的衍射现象的条件是障碍物的尺寸与波长相差不大或者比波长小,故该障碍物的尺寸较小,故C正确,ABD错误。故选:C。【点评】考查衍射的原理,掌握明显衍射的条件,注意衍射没有条件,明显的衍射才有条件,理解衍射与干涉的区别。4(3分)升降机中的弹簧秤下端挂有一个物体,若弹簧秤的读数小于物体的重力,则升降机可能的运动情况是()A向上匀速运动B向下速运动C向上加速运动D向下加速运动【考点】3E:牛顿运动定律的应用超重和失重菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;522:牛顿运动定律综合专题【分析】弹簧秤的读数小于重物的重力,物体处于失重状态,具有向下的加速度,从而分析运动状态。【解答】解:升降机内的观察者看到弹簧秤的读数小于重物的重力,说明物体失重,具有向下的加速度,所以可能向下加速运动或向上减速运动,故ABC错误D正确;故选:D。【点评】失重还是超重主要看物体加速度的方向,然后再判断运动状态。5(3分)某移动电源的电池容量为10000mAh(毫安时),即电池容量为()A36000CB36000WC36000JD36000V【考点】B9:电源的电动势和内阻菁优网版权所有【专题】32:定量思想;4C:方程法;535:恒定电流专题【分析】明确电池容量单位的意义,再根据电流的定义即可求得电池和移动电源的电量。【解答】解:手机充满理论上的电量为:qIt10000103A3600s36000C,故A正确,BCD错误;故选:A。【点评】本题考查对电源容量的理解,要注意明确电池上所标的电量是根据放电时间来定义的,可以通过电流的定义来分析电量的多少。6(3分)汽车在阻力一定的平直路面上以额定功率加速行驶。若牵引力为F,加速度为a,则()AF增大,a增大BF增大,a减小CF减小,a增大DF减小,a减小【考点】37:牛顿第二定律;63:功率、平均功率和瞬时功率菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;52C:功率的计算专题【分析】根据汽车的功率PFv,分析牵引力的变化,由牛顿第二定律分析加速度的变化。【解答】解:根据PFv知,P一定,当汽车加速时,v增大时,牵引力F减小,由牛顿第二定律得 Ffma,得知加速度减小,故ABC错误D正确;故选:D。【点评】本题考查功率公式PFv的应用,要明确汽车的功率等于牵引力与速度的乘积,F不是合力,而是牵引力。7(3分)行星绕着质量为M的恒星做匀速圆周运动。若已知行星的轨道半径是r,万有引力常量是G,则可求得()A行星所受的向心力B行星运动的向心加速度C恒星的密度D恒星表面的重力加速度【考点】4A:向心力;4F:万有引力定律及其应用菁优网版权所有【专题】31:定性思想;4C:方程法;529:万有引力定律在天体运动中的应用专题【分析】根据万有引力提供向心力,结合相应的公式分析即可。【解答】解:A、根据万有引力定律可得:F,由于行星的质量m是未知的,所以不能求出行星受到的万有引力。向心力是效果力,也不能说行星受到向心力。故A错误;B、根据万有引力提供向心力得:ma,则:a,可以求出行星运动的向心加速度。故B正确;C、由于不知道该恒星的半径,不能求出该恒星的体积,则不能求出该恒星的密度。故C错误;D、恒星表面物体受到的万有引力:Fmg,所以:g,由于不知道该恒星的半径,不能求出该恒星表面的重力加速度。故D错误故选:B。【点评】万有引力应用的两个入手点:一是提供卫星圆周运动的向心力,二是在星球表面重力与万有引力相等。8(3分)一架水平向右匀速运动的直升机下方固定一根质量分布均匀的电缆。若不计空气阻力,则电缆的形状最接近于()ABCD【考点】2G:力的合成与分解的运用;3C:共点力的平衡菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;527:共点力作用下物体平衡专题【分析】对电缆进行受力分析,由受力平衡的特点即可得出结论。【解答】解:电缆随飞机做匀速直线运动,处于平衡状态,电缆受到重力与飞机的拉力,可知拉力的方向竖直向上,与重力的方向相反。故ACD错误,B正确故选:B。【点评】该题考查二力平衡,解答的关键要注意到电缆处于平衡状态。9(4分)从地面竖直向上抛出一只小球,小球运动一段时间后落回地面。忽略空气阻力,该过程中小球的动能Ek与离地高度h的关系图象是()ABCD【考点】6C:机械能守恒定律菁优网版权所有【专题】32:定量思想;43:推理法;52E:机械能守恒定律应用专题【分析】小球运动过程分两个,竖直向上,做匀减速直线运动,速度减到零后,反向竖直向下做自由落体运动,此过程只有重力做功,根据机械能守恒列式。【解答】解:竖直上抛运动,只有重力做功,机械能守恒,即mgh+即Ekmgh即此过程EK与h成一次函数关系,斜向下,故C正确;故选:C。【点评】解决本题的关键是要知道Ek与h的关系,根据关系式分析图象。10(4分)单摆摆长为0.9m,摆球置于左端最大位移处,t0时刻起由静止释放。取g10m/s2,则t2s时摆球正在()A向右加速运动B向右减速运动C向左加速运动D向左减速运动【考点】76:单摆的周期菁优网版权所有【专题】31:定性思想;4C:方程法;51D:振动图像与波动图像专题【分析】先计算出单摆的周期,然后判断出t2s对应的位置与速度关系,最后由位置与速度关系、位置与加速度关系判定即可。【解答】解:该单摆的周期:T21.88s,计时开始时摆球置于左端最大位移处,当t2s时,Tt1.25T,此时小球正从左端最大位移处向平衡位置运动,位移正在减小,速度正在增大,即向右加速运动。故A正确,BCD错误。故选:A。【点评】该题考查简谐振动的周期性与运动的特点,掌握该特点即可正确答题。基础题目。11(4分)在x轴上电场强度E随位置变化如图所示,E0表示电场方向与x轴正向一致。一正电荷由x1出发,沿x轴正向运动到x2的过程中,电势能()A先增大后减小B先减小后增大C始终增大D始终减小【考点】AE:电势能与电场力做功;AG:电势差和电场强度的关系菁优网版权所有【专题】32:定量思想;43:推理法;532:电场力与电势的性质专题【分析】由图可以看出,x1到x2电场方向与X正向一致,沿着电场线的方向电势降低,对于正电荷而言电势降低则电势能减小【解答】解:处场强为x轴正方向,则从x1到x2处顺着电场线方向移动,电势减小,故D正确,ABC错误;故选:D。【点评】本题考查从图象获取信息的能力,另外UEd,所以Ex图象组成图形的面积还可以表示电势差。12(4分)如图,固定于O点的细线下端系一小球,不计空气阻力,在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点往B点运动,此过程中小球()A所受合力为零B所受水平拉力还渐变小C机械能守恒D克服重力做功的功率还渐变大【考点】63:功率、平均功率和瞬时功率;6C:机械能守恒定律菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;52E:机械能守恒定律应用专题【分析】根据小球做圆周运动,对其受力分析,受拉力F、重力G、绳子的拉力T,合力提供向心力,即合力指向圆心,求出水平拉力和重力的关系,判断F的变化情况,根据合外力的功率为零判断拉力F和重力的功率和的情况。【解答】解:A、小球匀速率运动,动能不变,根据动能定理,合力做功为零,但合力不为零,合力充当向心力,故A错误;B、小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点。设绳子与竖直方向夹角是,则tan(F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上)得FGtan,显然,从A到B的过程中,是不断增大的,所以水平拉力F是一直增大的。故B错误;C、小球匀速率运动,重力势能增加,动能不变,故机械能增加,故C错误;D、重力不变,速度方向与重力的夹角不断增加(大于90度),故根据PGvcos,重力的瞬时功率的绝对值不断增大;故D正确;故选:D。【点评】本题解题的关键点是小球的速率不变,做匀速圆周运动,合力和加速度都不为零,都是变量,细线对小球的拉力与运动方向始终垂直,不做功,功率为零,难度适中。二、填空題(共20分,每空格2分)13(4分)温度的国际单位是开尔文。气体的温度越高,气体分子的平均速率(选填“每个分子的速率或“分子的平均速率”)就越大。【考点】89:温度是分子平均动能的标志菁优网版权所有【专题】31:定性思想;43:推理法;541:分子运动论专题【分析】温度的国际单位是开尔文,温度是分子热运动平均动能的标志,同种气体分子,温度越高,分子的平均速率越大;大量气体分子的速率有大有小,但是按“中间多,两头少”的规律分布。【解答】解:温度的国际单位是开尔文,温度是分子热运动平均动能的标志,同种气体分子,温度越高,分子的平均速率越大。故答案为:开尔文;分子的平均速率。【点评】本题考查了分子动理论的知识,要注意明确温度升高时并不是所有分子的速率都增大,但平均运动速率一定增大。14(4分)正在沿平直轨道匀加速行驶的长为L的列车,通过长度为L的桥。车头驶上桥时的速度为v1,车头经过桥尾时的速度为v2,则列车的加速度为,列车过完桥时的速度为。【考点】1E:匀变速直线运动的位移与时间的关系菁优网版权所有【专题】32:定量思想;4C:方程法;511:直线运动规律专题【分析】结合速度位移公式求出列车的加速度,再结合速度位移公式求出列车刚过完桥时的速度。【解答】解:火车车头从桥头到桥尾运动的过程中有:火车车头从桥头到车尾通过桥尾的过程中有:由得:av。故答案为:,【点评】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度位移公式,并能灵活运用。15(4分)如图所示电路,电源电动势为3V,内阻为1,滑动变阻器总电阻为5,闭合电键,滑片在最左端a处时,电源的总功率为1.5W;在滑片从a移到b的过程中,变阻器消耗的最大功率为2.25W。【考点】BG:电功、电功率菁优网版权所有【专题】32:定量思想;43:推理法;535:恒定电流专题【分析】明确功率公式的应用,由PEI可知,当电流最小时电源的总功率最小;而根据电源的输出功率结论可知,当内外电阻相等时,电源的输出功率最大。【解答】解:电源的总功率P总EI,则可知,当电流最小时总功率最小,则可知当接入电阻最大时,功率最小;则可知,最小功率为:Pmin1.5W;而当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,变阻器消耗的功率最大,则变阻器消耗的最大功率为:Pmax2.25W;故答案为:1.5,2.25【点评】本题考查电功率的计算,要注意明确电源输出功率的结论,知道当内外电阻相等时,电源的输出功率最大。16(4分)甲、乙两列横波在同一介质中分别从波源M、N两点沿x轴相向传播,波速均为2m/s,振幅均为1cm,某时刻的图象如图所示。甲乙两波的周期之比为2:3;再经过3s,平衡位置在x3m处的质点位移为1cm。【考点】F4:横波的图象菁优网版权所有【专题】32:定量思想;43:推理法;51D:振动图像与波动图像专题【分析】由图得到波长,即可根据波速相同得到周期之比;根据波的传播得到经过3s后位移,即可由叠加得到x3m处的质点位移。【解答】解:由图可得:甲的波长为甲4m,乙的波长为乙9m3m6m,根据周期公式T可知,波速相等,周期之比等于波长之比,即为2:3;再经过3s,两列波均向前传播距离xvt6m,故乙波刚好传播一个波长,即N处的振动情况传播到x3m处,而甲波传播x,故刚好波谷传到x3m处,此时x3m处的质点位移为1m。故答案为:2:3;1。【点评】机械振动问题中,一般根据振动图或质点振动得到周期、质点振动方向;再根据波形图得到波长和波的传播方向,从而得到波速及质点振动情况。17(4分)如图,粗细相同的玻璃管A和B由一橡皮管连接,A管内封闭了长为l0cm的空气柱,B管开口且足够长,初始时两管水银面等高,外界大气压为75cmHg固定A管,将B管沿竖直方向缓慢下移一段距离,使A管内的水银液面下降2cm,此时A管内气体压强为62.5cmHg;然后保持B管不动,并在B管内缓慢注入水银,注入16.5cm水银后,A管内气柱长度恢复为10cm。【考点】99:理想气体的状态方程菁优网版权所有【专题】32:定量思想;4C:方程法;54A:气体的状态参量和实验定律专题【分析】A部分封闭气体做等温变化,根据玻意耳定律列式求解使A管内的水银液面下降2cm,此时A管内气体压强;根据几何关系求解注入水银长度。【解答】解:设左右两端横截面积为SA部分气体初态压强为:P1P075cmHg、体积为:V110S末态:体积为:V212S由玻意耳定律得:P1V1P2V2代入数据解得:P262.5cmHg设注入水银柱的长度为x,则x2+2+(7562.5)cm16.5cm故答案为:62.5、16.5。【点评】本题考查气体实验定律的应用,关键是确定气体的各个状态参量,确定状态的变化过程,同时运用一定的几何知识即可求解。三、综合题(共40分)18(10分)“用DIS测定电源的电动势和内阻”的实验电路如图(a)所示,其中R为定值电阻,R为滑动变阻器。(1)器材A是电压传感器;(2)测得电源的路端电压U与电流I的关系图线如图(b)所示,则电源电动势E4.4V,内阻r1.6。(3)某同学用电流传感器和电阻箱与电源组成如图(c)所示的电路,改变电阻箱的阻值R,得到不同的电流I,由实验数据做出R图线,若该图线的斜率为k,则电源电动势为k;该同学没有采用测两组数据、解方程组求电动势和内阻的方法,原因是实验误差较大。【考点】N3:测定电源的电动势和内阻菁优网版权所有【专题】13:实验题;23:实验探究题;32:定量思想;43:推理法;535:恒定电流专题【分析】(1)分析图(a)所示电路图,根据实验原理分析答题。(2)电源UI图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值等于电源内阻。(3)根据图示电路图应用闭合电路欧姆定律求出图象的函数表达式,然后求出电源电动势;为减小实验误差应进行多次实验测出多组实验数据,应用图象法处理实验数据。【解答】解:(1)由图(a)所示电路图可知,该实验应用伏安法测电源电动势与内阻实验,器材A为电压传感器。(2)由图(b)所示电源UI图象可知,电源电动势:E4.4V,电源内阻:r1.6;(3)由图(c)所示电路图可知,电源电动势:EI(r+R),整理得:REr,R图线的斜率:kE;测两组数据、解方程组求电动势和内阻的方法求电源电动势与内阻实验误差较大,为减小实验误差,应进行多次实验,测出多组实验数据,应用图象法求电源电动势与内阻;故答案为:(1)电压;(2)4.4;1.6;(3)k;实验误差较大。【点评】本题考查了求电源电动势与内阻实验,分析清楚电路结构、知道实验原理是解题的前提与关键,应用闭合电路欧姆定律求出图线的函数表达式根据图示图线即可解题。19(14分)如图,竖直平面内粗糙直杆与半径为R2.5m的光滑圆弧轨道平滑连接,直径略大于杆截面直径的小环质量为m2kg。与竖直方向成37的恒力F作用在小环上,使它从A点由静止开始沿杆向上运动,当小环运动到半圆弧轨道左端B点时撤去F,小环沿圆轨道上滑到最高点C处时与轨道无弹力作用。AB间的距离为5m,小环与直杆间的动摩擦因数为0.5(sin370.6,cos370.8,g10m/s2)求:(1)小环在C处时的速度大小;(2)小环在B处时的速度大小;(3)恒力F的大小。【考点】37:牛顿第二定律;4A:向心力;6C:机械能守恒定律菁优网版权所有【专题】11:计算题;22:学科综合题;32:定量思想;4T:寻找守恒量法;52E:机械能守恒定律应用专题【分析】(1)在C处,小环由重力提供向心力,由牛顿第二定律求小环在C处时的速度大小;(2)从B运动到C的过程,由机械能守恒定律求小环在B处时的速度大小;(3)小环从A运动到B的过程,运用动能定理可求得恒力F的大小。【解答】解:(1)在C处小环仅在重力作用下做圆周运动,有 mgm得 vC5m/s(2)小环由B运动到C的过程中只有重力做功,机械能守恒,以B点势能零点,则 mgR+解得 vB5m/s(3)小环从A运动到B的过程,小环受力情况如图所示。设AB间距离为S,由动能定理得FScosfSmgS其中 fNFsin37代入数值解得 F70N答:(1)小环在C处时的速度大小是5m/s;(2)小环在B处时的速度大小是5m/s;(3)恒力F的大小是70N。【点评】本题涉及力在空间的效果,在轨道光滑时要考虑机械能守恒,在有F作用时,要考虑动能定理。第3小题也可以根据牛顿第二定律和运动学公式结合解

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